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NRF24L01无线传输模块的单片机源码与资料分享

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关于无线模块,NRF24L01 是 NORDIC 公司最近生产的一款无线通信通信芯片,采用 FSK 调制,内部集成 NORDIC 自己的 Enhanced Short Burst 协议。可以实现点对点或是 1 对 6 的无线通信。
无线通信速度可以达到 2M(bps)。NORDIC 公司提供通信模块的 GERBER 文件,可以直
接加工生产。嵌入式工程师或是单片机爱好者只需要为单片机系统预留 5 个 GPIO,1 个中
断输入引脚,就可以很容易实现无线通信的功能,非常适合用来为 MCU 系统构建无线通信
功能。
NRF24L01 的框图如 Fig.1 所示,从单片机控制的角度来看,我们只需要关注 Fig.1 右面
的六个控制和数据信号,分别为 CSN、SCK、MISO、MOSI、IRQ、CE。
CSN:芯片的片选线,CSN 为低电平芯片工作。
SCK:芯片控制的时钟线(SPI 时钟)
MISO:芯片控制数据线(Master input slave output)
MOSI:芯片控制数据线(Master output slave input)
IRQ:中断信号。无线通信过程中 MCU 主要是通过 IRQ 与 NRF24L01 进行通信。
CE: 芯片的模式控制线。 在 CSN 为低的情况下,CE 协同 NRF24L01 的 CONFIG 寄
存器共同决定 NRF24L01 的状态(参照 NRF24L01 的状态机)。


单片机源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *功能:2.4G通信测试                                                                                                                          *
  3. *说明:在两块开发板上分别下载此程序;                                                                                                  *
  4. *                  按键P35    发生数据                                                                                             *
  5. *                                   LED1       发射指示灯                                                                                          *
  6. *                                   LED2                  接受指示灯                                                                                          *
  7. *                                   LED5-8          2.4G的I/O指示灯                                         *
  8. *硬件连接:                        2.4G                  单片机                                                                                                  *
  9.                                         CE                    P1^3;                                                                                                    *
  10.                                         CSN                  P1^4;                                                                                                    *
  11.                                         IRQ                   P3^3;                                                                                                    *
  12.                                         MISO                  P1^6;                                                                                                    *
  13.                                         MOSI                  P1^5;                                                                                                    *
  14.                                         SCK                   P1^7;                                                                                                    *
  15. *作者:研发中心                                                                                                                                                  *
  16. ***************************************************************************************/

  17. #include <reg51.h>
  18. #include <api.h>

  19. #define uchar unsigned char

  20. /***************************************************/
  21. #define TX_ADR_WIDTH   5  // 5字节宽度的发送/接收地址
  22. #define TX_PLOAD_WIDTH 4  // 数据通道有效数据宽度
  23. //#define LED P2
  24. sbit LED1=P1^0;
  25. sbit LED2=P1^1;
  26. uchar code TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};  // 定义一个静态发送地址
  27. uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  28. uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
  29. uchar flag;
  30. uchar DATA = 0x01;
  31. uchar bdata sta;
  32. sbit  RX_DR         = sta^6;
  33. sbit  TX_DS         = sta^5;
  34. sbit  MAX_RT = sta^4;
  35. sbit KEY=P3^5;
  36. /**************************************************/

  37. /**************************************************
  38. 函数: init_io()

  39. 描述:
  40.     初始化IO
  41. /**************************************************/
  42. void init_io(void)
  43. {
  44.         CE  = 0;        // 待机
  45.         CSN = 1;        // SPI禁止
  46.         SCK = 0;        // SPI时钟置低
  47.         IRQ = 1;        // 中断复位
  48. //        LED = 0xff;                // 关闭指示灯
  49. LED1=1;
  50. LED2=1;
  51. }
  52. /**************************************************/

  53. /**************************************************
  54. 函数:delay_ms()

  55. 描述:
  56.     延迟x毫秒
  57. /**************************************************/
  58. void delay_ms(uchar x)
  59. {
  60.     uchar i, j;
  61.     i = 0;
  62.     for(i=0; i<x; i++)
  63.     {
  64.        j = 250;
  65.        while(--j);
  66.            j = 250;
  67.        while(--j);
  68.     }
  69. }
  70. /**************************************************/

  71. /**************************************************
  72. 函数:SPI_RW()

  73. 描述:
  74.     根据SPI协议,写一字节数据到nRF24L01,同时从nRF24L01
  75.         读出一字节
  76. /**************************************************/
  77. uchar SPI_RW(uchar byte)
  78. {
  79.         uchar i;
  80.            for(i=0; i<8; i++)          // 循环8次
  81.            {
  82.                    MOSI = (byte & 0x80);   // byte最高位输出到MOSI
  83.                    byte <<= 1;             // 低一位移位到最高位
  84.                    SCK = 1;                // 拉高SCK,nRF24L01从MOSI读入1位数据,同时从MISO输出1位数据
  85.                    byte |= MISO;               // 读MISO到byte最低位
  86.                    SCK = 0;                    // SCK置低
  87.            }
  88.     return(byte);                   // 返回读出的一字节
  89. }
  90. /**************************************************/

  91. /**************************************************
  92. 函数:SPI_RW_Reg()

  93. 描述:
  94.     写数据value到reg寄存器
  95. /**************************************************/
  96. uchar SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  97. {
  98.         uchar status;
  99.           CSN = 0;                   // CSN置低,开始传输数据
  100.           status = SPI_RW(reg);      // 选择寄存器,同时返回状态字
  101.           SPI_RW(value);             // 然后写数据到该寄存器
  102.           CSN = 1;                   // CSN拉高,结束数据传输
  103.           return(status);            // 返回状态寄存器
  104. }
  105. /**************************************************/

  106. /**************************************************
  107. 函数:SPI_Read()

  108. 描述:
  109.     从reg寄存器读一字节
  110. /**************************************************/
  111. uchar SPI_Read(uchar reg)
  112. {
  113.         uchar reg_val;
  114.           CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  115.           SPI_RW(reg);                // 选择寄存器
  116.           reg_val = SPI_RW(0);        // 然后从该寄存器读数据
  117.           CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  118.           return(reg_val);            // 返回寄存器数据
  119. }
  120. /**************************************************/

  121. /**************************************************
  122. 函数:SPI_Read_Buf()

  123. 描述:
  124.     从reg寄存器读出bytes个字节,通常用来读取接收通道
  125.         数据或接收/发送地址
  126. /**************************************************/
  127. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
  128. {
  129.         uchar status, i;
  130.           CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  131.           status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  132.           for(i=0; i<bytes; i++)
  133.             pBuf[i] = SPI_RW(0);    // 逐个字节从nRF24L01读出
  134.           CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  135.           return(status);             // 返回状态寄存器
  136. }
  137. /**************************************************/

  138. /**************************************************
  139. 函数:SPI_Write_Buf()

  140. 描述:
  141.     把pBuf缓存中的数据写入到nRF24L01,通常用来写入发
  142.         射通道数据或接收/发送地址
  143. /**************************************************/
  144. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar * pBuf, uchar bytes)
  145. {
  146.         uchar status, i;
  147.           CSN = 0;                    // CSN置低,开始传输数据
  148.           status = SPI_RW(reg);       // 选择寄存器,同时返回状态字
  149.           for(i=0; i<bytes; i++)
  150.             SPI_RW(pBuf[i]);        // 逐个字节写入nRF24L01
  151.           CSN = 1;                    // CSN拉高,结束数据传输
  152.           return(status);             // 返回状态寄存器
  153. }
  154. /**************************************************/

  155. /**************************************************
  156. 函数:RX_Mode()

  157. 描述:
  158.     这个函数设置nRF24L01为接收模式,等待接收发送设备的数据包
  159. /**************************************************/
  160. void RX_Mode(void)
  161. {
  162.         CE = 0;
  163.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址
  164.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);               // 使能接收通道0自动应答
  165.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);           // 使能接收通道0
  166.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);                 // 选择射频通道0x40
  167.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);  // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度
  168.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);            // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
  169.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);              // CRC使能,16位CRC校验,上电,接收模式
  170.           CE = 1;                                            // 拉高CE启动接收设备
  171. }
  172. /**************************************************/

  173. /**************************************************
  174. 函数:TX_Mode()

  175. 描述:
  176.     这个函数设置nRF24L01为发送模式,(CE=1持续至少10us),
  177.         130us后启动发射,数据发送结束后,发送模块自动转入接收
  178.         模式等待应答信号。
  179. /**************************************************/
  180. void TX_Mode(uchar * BUF)
  181. {
  182.         CE = 0;
  183.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);     // 写入发送地址
  184.           SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);  // 为了应答接收设备,接收通道0地址和发送地址相同
  185.           SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, BUF, TX_PLOAD_WIDTH);                  // 写数据包到TX FIFO
  186.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);       // 使能接收通道0自动应答
  187.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);   // 使能接收通道0
  188.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);  // 自动重发延时等待250us+86us,自动重发10次
  189.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);         // 选择射频通道0x40
  190.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);    // 数据传输率1Mbps,发射功率0dBm,低噪声放大器增益
  191.           SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // CRC使能,16位CRC校验,上电
  192.         CE = 1;
  193. }
  194. /**************************************************/

  195. /**************************************************
  196. 函数:Check_ACK()

  197. 描述:
  198.     检查接收设备有无接收到数据包,设定没有收到应答信
  199.         号是否重发
  200. /**************************************************/
  201. uchar Check_ACK(bit clear)
  202. {
  203.         while(IRQ);
  204.         sta = SPI_RW(NOP);                    // 返回状态寄存器
  205.         if(MAX_RT)
  206.                 if(clear)                         // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
  207.                         SPI_RW(FLUSH_TX);
  208.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
  209.         IRQ = 1;
  210.         if(TX_DS)
  211.                 return(0x00);
  212.         else
  213.                 return(0xff);
  214. }
  215. /**************************************************/

  216. /**************************************************
  217. 函数:CheckButtons()

  218. 描述:
  219.     检查按键是否按下,按下则发送一字节数据
  220. /**************************************************/
  221. void CheckButtons()
  222. {
  223.         if(KEY==0)
  224.         {
  225.                 delay_ms(20);
  226.                 if(KEY==0)
  227.                 {
  228.                         TX_BUF[0] = DATA;          // 数据送到缓存
  229.                         TX_Mode(TX_BUF);                        // 把nRF24L01设置为发送模式并发送数据
  230.                         LED1=0;

  231.                         Check_ACK(1);               // 等待发送完毕,清除TX FIFO
  232.                         delay_ms(250);
  233.                         delay_ms(250);
  234.                         LED1 = 1;                                // 关闭LED
  235.                         RX_Mode();                                // 设置为接收模式
  236.                         while(!KEY);
  237.                         DATA <<= 1;
  238.                         if(!DATA)
  239.                                 DATA = 0x01;               
  240.                 }
  241.         }
  242.        
  243. }
  244. /**************************************************/

  245. /**************************************************
  246. 函数:main()

  247. 描述:
  248.     主函数
  249. /**************************************************/
  250. void main(void)
  251. {
  252.         init_io();                              // 初始化IO
  253.         RX_Mode();                              // 设置为接收模式
  254.         while(1)
  255.         {
  256.                 CheckButtons();           // 按键扫描
  257.                 sta = SPI_Read(STATUS);          // 读状态寄存器
  258.             if(RX_DR)                                  // 判断是否接受到数据
  259.                 {
  260.                         SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH);  // 从RX FIFO读出数据
  261.                         flag = 1;
  262.                 }
  263.                 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta);  // 清除RX_DS中断标志
  264.                 if(flag)                           // 接受完成
  265.                 {
  266.                         flag = 0;                       // 清标志
  267.                         LED2 = 0;//RX_BUF[0];           // 数据送到LED显示
  268.                         delay_ms(250);
  269.                         delay_ms(250);
  270.                           LED2 = 1;//0xff;                       // 关闭LED
  271.                 }
  272.         }
  273. }
  274. /**************************************************/
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沙发
ID:349409 发表于 2018-6-11 14:50 | 只看该作者
单片机无线传输,那不是要2个单片机,一个单片机把数据向无线传输模块输出,转无线发送。再用一个单片机从无线传输模块中读取?
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板凳
ID:243748 发表于 2018-6-13 19:11 来自手机 | 只看该作者
这个可以传视频吗
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地板
ID:392961 发表于 2018-12-28 17:45 | 只看该作者
我调试好了,不错的程序
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5#
ID:560195 发表于 2020-5-15 17:38 | 只看该作者
emmm正在学习,下载看看
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6#
ID:1043047 发表于 2023-2-14 16:13 | 只看该作者
不知道是不是我想要的
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